决定逆变效率有两大因素是什么?一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至**小。二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行比较好控制,使其达到比较大的电力量,也就是能在越短时间内找到比较好电力点,转换效率就会越高。而逆变器的这种控制特性会因各制造商的产品的不同而有所不同,其转换效率也不同。光伏直流汇流箱组串输入侧采用熔断器作为保护器件,输出侧采用断路器作为保护器件,在母排上加装防雷器。清洗光伏电站建设
光伏并网发电设计需考虑以下几个方面的因素:
(1)考虑建筑物的周边环境,尽量避开或远离遮荫物。
(2)建筑物的朝向应尽量为东西向或南北向。
(3)根据当地的经纬度,确定屋面的倾斜角度。一般情况,由于地球是在不停的围绕太阳转动,所以屋面倾斜角度对整体太阳能发电量的影响并不大,一般不超过5%。相同角度,相同功率的太阳电池,东、西屋面的发电量几乎相等。
(4)根据组件的大小,计算每一个屋面可以安装的组件总数及排列方式。
(5)根据逆变器输入直流电压,确定每组可串联的总数,由于每一个屋面的朝向不同,光照量和光照时间都不同,一般一个屋面对应一个逆变器,以提高逆变器的效率。 清洗光伏电站建设光伏发电系统分为独自光伏系统和并网光伏系统。
单相逆变器将直流输入转换为单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50Hz或60Hz的标称电压。标称电压定义为电气系统运行的电压水平。有不同的标称电压,即120V、220V、440V、690V、3.3KV、6.6KV、11kV、33kV、66kV、132kV、220kV、400kV和765kV。低标称电压可以通过使用内部变压器或升降压电路的逆变器直接实现,而对于高标称电压,则使用外部升压变压器。单相逆变器用于低负载。单相损耗较多,单相效率比三相逆变器低。因此,三相逆变器是高负载的优先。
逆变器的小贴士:
1、220V输出电压的并网逆变器,一般应用于家庭光伏电站。这类电站大多采用自发自用余电上网的形式并入国家电网。
2、380V输出电压的并网逆变器,主要应用于建设在各类工商业屋顶电站以及目前国内很多地方以村为单位的小型集中型电站。这类电站多采用全额并网的形式并入国家电网。
3、480V输出电压的并网逆变器,这类逆变器主要应用于10KV中压并网的荒山及滩涂电站。
铂科产品NPH-L系列铁硅粉芯,它具有FeSi合金、低损耗、好直流偏置的产品优势,主要应用于光伏逆变器、UPS、APF、变频空调器、车载电源、开关电流扼流圈等不同领域。其材料的特点:内部分布式气隙,抗老化能力强,低噪音,高饱和。 并网柜保护功能:防孤岛装置具有被动孤岛检测、有压自动合闸、过欠压保护、高低频保护、逆功率保护等。
双峰逆变器:双峰逆变器既可作为并网逆变器工作,也可作为**逆变器工作。这些逆变器可以将来自可再生能源和存储设备的额外能量注入电网,并在可再生能源产生的能量不足时从电网收回电力。换句话说,这些逆变器可以根据负载的要求作为**逆变器和并网逆变器运行。双峰逆变器是多功能的,包括**逆变器和并网逆变器的功能。双峰逆变器的功能会随着负载而变化。如果电网出现问题或当可再生能源的功率足以满足负载时,其功能将更改为**逆变器(它成为**逆变器)。在这种情况下,转换开关会断开逆变器与电网的连接。一旦可再生能源开始产生额外的能量,运行模式就会从**模式转变为并网模式。逆变器与逆变器同步其相位和频率,并开始将额外的能量注入电网。光伏系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成。清洗光伏电站建设
光伏电池依赖于非晶态或晶态的硅,碲化镉或者硒化、硫化铜铟。清洗光伏电站建设
并联逆变器:由两个晶闸管、一个电容器、中心抽头变压器和一个电感器组成。晶闸管用于为电流流动提供路径,而电感器用于使电流源恒定。这些晶闸管的导通和关断由连接在它们之间的换向电容器控制。它之所以被称为并联逆变器,是因为在工作状态下,电容器通过变压器与负载并联。半桥逆变器:需要两个电子开关才能工作。开关可以是MOSFET、IJBT、BJT或晶闸管。带有晶闸管和BJT开关的半桥需要两个额外的二极管,纯电阻负载除外,而MOSFET具有内置体二极管。简而言之,两个开关足以满足纯电阻负载,而其他负载(电感和电容)需要两个额外的二极管。这些二极管被称为反馈二极管或续流二极管。半桥逆变器的工作原理对于所有开关都是相同的,但这里讨论的是带有晶闸管开关的半桥。有两个互补的晶闸管,这意味着一次导通一个晶闸管。对于阻性负载,电路工作在两种模式。开关频率将决定输出频率。输出频率为50HZ时,每个晶闸管一次导通20ms。清洗光伏电站建设
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